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使用MAXQ3210为微处理器供电

发布时间:2012/2/22 20:34:32 访问次数:831

    MAXQ3210内置9~SV转换的线性稳压器,可用于便携式、电池供电的微控制器或微处理器系统。由于MAXQ3210具有低电池电压检测,使系统能够在低电池电压状态下提供智能化管理。NB12KC0330JBA    

    使用MAXQ3210为SV微处理器的供电电路如图3.1所示。配合SV微处理器工作时,只要微处理器所需的供电电流在MAXQ3210线性稳压器的供电电流范围内(最大值约为50mA),MAXQ3210可直接使用其稳压器的输出引脚REGOUT为微处理器供电。
    当微处理器电流非常低时,还可以将MAXQ3210的端口引脚设置为标准高电平输出,直接为微处理器供电。每个端口都能提供至少4mA的电流,压降小于0.4V。只要所有端口引脚的电流总和不超过最大额定值(约为25mA),可将多个端口引脚连接在一起增强供电电流。使用端口直接为微处理器供电时,MAXQ3210能够根据需要接通、关断微处理器的电源,从而延长电池寿命。
    注意:当使用REGOUT为微处理器供电时,电源仍可在MAXQ3210控制下接通、关断但需要一个外部FET或其他开关器件。
    当所支持的微处理器需要的端电压不是5V(如3V、2.5V或其他)时,MAXQ3210的REGOUT输出可通过线性稳压器产生微处理器所需要的电压。通过使用带有使能/禁止输入的线性稳压器,MAXQ321仍然能够完全关断微处理器的电源,以延长电池寿命。
    设计过程中对电池寿命和系统总吸入电流有严苛要求时,MAXQ3210可在非常低的电流状态下工作,以节省能量。MAXQ3210不仅具有功能完善的MAXQ⑩电源管理模式(分频、PMM1模式和STOP模式),可以有效节省能量,还包含一个8kHz的振荡器,可作为一个极低功耗的时钟源使用。上电时,如果没有外部晶体或高频时钟源,MAXQ3210将运行在8kHz振荡器,使其工作电流降至微安(V,A)级。由于对响应肘间要求并不严格,即使在8kHz下工作时,MAXQ3210仍可实现本应用中的监控功能。
                        

    MAXQ3210内置9~SV转换的线性稳压器,可用于便携式、电池供电的微控制器或微处理器系统。由于MAXQ3210具有低电池电压检测,使系统能够在低电池电压状态下提供智能化管理。NB12KC0330JBA    

    使用MAXQ3210为SV微处理器的供电电路如图3.1所示。配合SV微处理器工作时,只要微处理器所需的供电电流在MAXQ3210线性稳压器的供电电流范围内(最大值约为50mA),MAXQ3210可直接使用其稳压器的输出引脚REGOUT为微处理器供电。
    当微处理器电流非常低时,还可以将MAXQ3210的端口引脚设置为标准高电平输出,直接为微处理器供电。每个端口都能提供至少4mA的电流,压降小于0.4V。只要所有端口引脚的电流总和不超过最大额定值(约为25mA),可将多个端口引脚连接在一起增强供电电流。使用端口直接为微处理器供电时,MAXQ3210能够根据需要接通、关断微处理器的电源,从而延长电池寿命。
    注意:当使用REGOUT为微处理器供电时,电源仍可在MAXQ3210控制下接通、关断但需要一个外部FET或其他开关器件。
    当所支持的微处理器需要的端电压不是5V(如3V、2.5V或其他)时,MAXQ3210的REGOUT输出可通过线性稳压器产生微处理器所需要的电压。通过使用带有使能/禁止输入的线性稳压器,MAXQ321仍然能够完全关断微处理器的电源,以延长电池寿命。
    设计过程中对电池寿命和系统总吸入电流有严苛要求时,MAXQ3210可在非常低的电流状态下工作,以节省能量。MAXQ3210不仅具有功能完善的MAXQ⑩电源管理模式(分频、PMM1模式和STOP模式),可以有效节省能量,还包含一个8kHz的振荡器,可作为一个极低功耗的时钟源使用。上电时,如果没有外部晶体或高频时钟源,MAXQ3210将运行在8kHz振荡器,使其工作电流降至微安(V,A)级。由于对响应肘间要求并不严格,即使在8kHz下工作时,MAXQ3210仍可实现本应用中的监控功能。
                        

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